单桩承台基础设计程序(1.3版本)

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单桩承台塔吊基础专项施工方案

单桩承台塔吊基础专项施工方案

单桩承台塔吊基础专项施工方案一、项目概况该项目是为了安装塔吊而进行的基础施工工程,施工地点是在市的工地。

工期为45天,总施工面积为1000平方米,总投资为500万元。

二、工程准备1.施工环境:(1)施工现场无障碍物,地面平坦。

(2)临时供电、供水和排水系统完善。

(3)施工班组人员到位。

2.材料准备:(1)搅拌站提供标准的混凝土。

(2)钢筋、木模板、道具等相应的材料。

3.机械设备准备:(1)塔吊:根据实际需求配备塔吊。

(2)混凝土搅拌机、运输车辆等。

三、施工组织1.组织架构(1)项目经理:负责整个施工项目的管理和协调。

(2)技术员:负责施工方案的制定和技术指导。

(3)施工人员:负责具体的施工操作。

(4)安全员:负责施工现场的安全管理和事故预防。

2.施工流程(1)洽谈施工合同和手续办理。

(2)施工准备:包括材料准备、机械设备准备等。

(3)现场布置与施工测量。

(4)开挖基坑:按照设计要求进行基坑开挖。

(5)制作模板:根据设计要求制作木模板。

(6)钢筋加工和安装:根据设计要求加工和安装钢筋。

(7)混凝土浇注:采用搅拌站提供的混凝土进行浇注。

(8)养护:对浇注后的混凝土进行养护。

(9)验收和收尾:进行验收,并进行收尾工作。

四、施工安全措施1.安全协议:签订安全协议,明确方案中的安全责任和安全措施。

2.安全防护设施:搭设安全网、警示标志,为施工人员提供安全帽、安全带等防护装备。

3.碎片防护:对塔吊施工区域进行围护和警示。

4.封锁区域:将施工区域封锁,设置警示线和警戒标志,防止非施工人员进入。

5.施工人员培训:进行施工人员安全培训,强化施工安全意识。

6.监测设施:安装塔吊倾斜监测设备,及时进行监测。

五、质量控制1.施工材料:(1)混凝土:混凝土按照设计比例掺合,通过搅拌站供应。

(2)钢筋:采用合格的钢筋,按照设计要求进行安装。

2.施工质量控制:(1)现场布置和施工测量:按设计要求进行施工现场布置和测量。

(2)基坑开挖:按照设计要求进行基坑开挖。

单桩水平承载力计算

单桩水平承载力计算

铁塔基础计算书
基础受力
使用说明:
<=所需配筋
<=所需配筋
<所需配筋
五、设有连梁时,短柱、连梁配筋计算
建议按照此时短柱及连梁实际受力用Morgian软件正截面承载力模块进行配筋计算
实际配筋
短柱配筋不满足要求
单桩承台基础设计程序(1.3版本)
(适用格构式铁塔灌注桩基础)
1,如地勘报告提供桩基础极限侧阻和端阻标
准值,除2,即为程序中所需特征值
2,抗拔系数λ按各省市地方地基基础规范执
行,如上海取0.6
实际配筋
桩身配筋不满足要求
承台配筋不满足要求
实际配筋。

桩基础设计步骤

桩基础设计步骤

桩基础设计步骤以桩基础设计步骤为标题,写一篇文章。

桩基础是一种常用的地基处理方法,适用于土壤承载力较差或地下水位较高的地区。

下面将介绍桩基础设计的步骤。

一、确定设计参数在进行桩基础设计之前,需要确定一些关键参数,包括设计荷载、土壤参数和桩基础类型等。

设计荷载是指建筑物承受的力,需要根据建筑物的类型和使用情况来确定。

土壤参数包括土壤的类型、密度、强度等,需要通过现场勘探和实验室试验来获取。

桩基础类型包括摩擦桩、端承桩和组合桩等,需要根据具体情况选择。

二、确定桩的布置和尺寸桩的布置和尺寸是桩基础设计的重要内容。

根据设计荷载和土壤参数,可以计算出桩的直径或截面积。

桩的布置要保证桩之间的间距满足要求,一般要求桩之间的距离不小于桩径的3倍。

同时还需要考虑到建筑物的平面布置和地下管线的位置等因素。

三、计算桩的承载力和沉降在确定桩的布置和尺寸之后,需要进行桩的承载力和沉降计算。

桩的承载力是指桩能够承受的最大荷载,需要考虑桩的侧阻力和端阻力。

桩的沉降是指桩在荷载作用下产生的沉降变形,需要通过计算来评估桩的稳定性和安全性。

四、确定桩的长度和钢筋配筋桩的长度是根据土层的性质和建筑物的荷载来确定的。

一般情况下,桩的长度要超过可变形土层的深度,以保证桩的稳定性。

桩的钢筋配筋是为了增加桩的承载力和抗侧力能力。

根据桩的直径和受力情况,可以计算出桩的钢筋配筋量。

五、绘制桩基础施工图桩基础设计完成后,需要将设计方案转化为施工图。

施工图包括桩的布置图、截面图和钢筋图等。

施工图要详细清晰,以便施工人员按照图纸进行施工操作。

六、施工监督和质量控制桩基础施工过程中需要进行施工监督和质量控制,以确保桩基础的质量和稳定性。

监督人员要及时检查施工质量,发现问题及时处理。

施工人员要按照设计要求进行施工,确保桩的布置、尺寸和钢筋配筋等符合设计要求。

桩基础设计是一项复杂而重要的工作,需要综合考虑土壤条件、建筑物荷载和施工工艺等因素。

只有通过科学合理的设计和严格的施工控制,才能保证桩基础的安全可靠性。

单桩基础承台方案

单桩基础承台方案

第一部分承台施工一、工程概况本工程墩柱采用单桩基础,桥台采用双桩基础。

在桩和柱、桩和桥台台身间采用承台连接。

单桩承台承台尺寸为150×150×150cm,桥台双桩承台承台尺寸为700×250×150cm,承台采用25号砼,10cm厚垫层采用15号砼。

桩伸入承台15cm。

二、施工工艺流程三、主要施工方法1、将桩顶凿毛清理干净,桩基础动测、超声波测试验收合格后,整直桩顶预留搭接钢筋,将锈皮、水泥等污垢清扫干净。

2、土方开挖(1)、土方开挖,按承台轴线位置、设计尺寸加周边预留0.5m为工作位进行开挖,开挖边坡为1:1。

(2)、土方开挖先调查地上障碍物与地下管线情况,如有发现应做好保护并迅速与有关部门联系处理,处理后方可进行施工。

(3)、土方开挖采用挖掘机进行与人工配合。

在开挖前,沟槽的断面、开挖的次序和堆土的位置由现场施工员向司机及土方工详细交底。

在挖土过程中管理人员应在现场指挥并应经常检查基坑的净空尺寸和中心位置,确保基坑中心偏移符合规范。

(4)、开挖要保证连续作业,衔接工序流畅,以减少蹋方或破坏土基,减少意外事故。

3、准确测量放出承台中心线,承台底中心要标出在桩顶面上,并做好测量放线工作。

4、基坑经验收后可绑扎承台钢筋。

(1)、根据弹好的桩中线、承台边线及标高检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度。

(2)、上下两层承台的钢筋网间用Φ20钢筋点焊支撑牢固,确保上下层钢筋网间距及施工安全。

同时按图纸要求准确预埋墩柱(桥台)身钢筋。

沿柱周边预埋8Φ20钢筋,呈均匀分布,用作固定墩柱底端模板。

5、安装承台模板承台模板采用18砖墙作模板,砌好18砖墙后,里面用砂浆批荡,事先预出砂浆厚度,控制好承台的内尺寸。

6、承台砼浇筑浇筑混凝土前,应对模板、钢筋等进行检查,模板内的杂物、钢筋上的污物应清理干净。

浇筑混凝土前应先进行抽水,浇筑混凝土应连续进行,分层浇筑厚度为30cm。

基础工程课程设计——低桩承台基础设计(桩径1.5m)

基础工程课程设计——低桩承台基础设计(桩径1.5m)
故: 承台长
承台宽
二、进行基桩的平面布置
桩的排列形式采用行列式,基桩布置如图1所示
三、拟定桩长并验算单桩轴向受压容许承载力
承台每延米自重:
土层Ⅰ中桩每延米自重:
土层Ⅱ中桩每延米自重:
设:第二层土中桩长为
根据要求,一般应将桩底至于岩层或坚硬的土层中,已得到较大的承载力和较小的沉降量,若在施工条件允许的深度内没有坚硬土层的存在,应尽可能选择压缩性较低、强度较高的土层作为持力层,要避免是桩底坐落在软土层上或离软弱下卧层的距离太近,以免桩基础发生过大的沉降。显然,土层Ⅱ相对于土层Ⅰ更适合成为持力层。
-63,58
63,25
-0,34
1.8
5,42
-0.31345
-0.47103
-75,61
62,72
-12,89
1.9
5,72
-0.35501
-0.46223
-85,64
61,55
-24,08
2.0
6,02
-0.38839
-0.44914
-93,69
59,81
-33,88
2.2
6,62
-0.43174
桩端以上各土层的加权平均重度值为:
桩端处土的承载力容许值:
因为 ,所以取
单桩轴向受压承载力容许值的计算:
因为 ,满足要求。
重新确定桩长为
七、单桩内力及位移计算与验算
(1)桩身弯矩Mz以及桩身最大弯矩Mmax计算
1)由于 ,故可以采用无量纲法
即:
无量纲系数AM,BM分别由附表查的,Mz计算如下表:
MZ计算列表
桩端以上各土层的加权平均重度值为:
桩端处土的承载力容许值:

桩基础设计步骤范文

桩基础设计步骤范文

桩基础设计步骤范文桩基础是一种将悬挂结构的荷载通过桩体传导到土层深处的一种基础形式。

桩基础设计是土木工程中的重要环节,其设计步骤包括场地勘察、桩基础类型确定、桩基础荷载计算、桩长和直径确定、桩基础布置和间距确定、桩身计算和承载力计算。

桩基础设计的第一步是进行场地勘察。

这包括对工程所在地的地质情况、地下水位、土层剖面和土层性质等进行详细调查和分析。

通过对地质勘察数据的评价和分析,可以得出土层的稳定性及承载力等参数,作为桩基础设计的依据。

第二步是确定桩基础类型。

常见的桩基础类型包括钢管桩、混凝土桩、钢筋混凝土桩和木桩等。

根据地质条件、荷载要求和经济性等因素,选择合适的桩基础类型。

第三步是进行桩基础荷载计算。

根据建筑物的荷载特征和要求,计算出桩基础的荷载。

荷载计算分为垂直荷载和水平荷载两部分。

垂直荷载主要包括建筑物自重、活荷载、雪荷载等,水平荷载主要包括风荷载、地震荷载等。

第四步是确定桩长和直径。

根据桩基础的荷载和土层的承载力,计算出桩的设计承载力。

根据桩的设计承载力和土层的承载力特征参数,通过桩长公式和桩直径公式,确定桩的合适长度和直径。

第五步是确定桩基础的布置和间距。

根据建筑物的布置和荷载分布情况,综合考虑桩的位置、间距和荷载,确定桩基础的布置和间距。

通过合理布置和确定间距,可以将荷载均匀分散到各个桩上,提高整体的承载能力。

第六步是进行桩身计算。

桩身计算主要是计算桩在受荷状态下的内力和变形。

计算桩的内力包括压力、剪力和弯矩等。

根据荷载的大小和作用方式,采用适当的计算方法和理论,计算出桩的内力和变形。

最后一步是进行承载力计算。

根据桩的计算承载力和设计荷载,进行承载力计算。

承载力计算主要包括考虑桩身和桩端的承载力,通过验证桩的承载力是否满足设计要求,确定桩基础的安全性。

桩基础设计的步骤包括场地勘察、桩基础类型确定、桩基础荷载计算、桩长和直径确定、桩基础布置和间距确定、桩身计算和承载力计算。

每个步骤都需要进行详细的分析和计算,以确保桩基础的稳定性和安全性。

桩基础设计步骤

桩基础设计步骤

桩基础设计步骤
桩基础设计步骤可以分为以下几个主要步骤:
1. 确定工程要求:了解工程的性质、荷载要求、土壤条件、基础布置等信息。

2. 土壤勘察:进行土壤勘察,了解土壤的类型、层位、荷载承载力、水位等参数。

3. 桩型选择:根据土壤条件、荷载要求和工程要求,选择合适的桩型,如灌注桩、沉管桩、摩擦桩等。

4. 成桩材料选择:根据桩的类型和设计要求,选择合适的成桩材料,如钢筋混凝土、钢管等。

5. 桩身设计:根据荷载要求和土壤条件,确定桩的直径、长度和间距等参数。

6. 荷载计算:根据工程要求和荷载要求,计算桩的承载力和抗拔力,并进行安全系数的评估。

7. 桩基础布置:根据土壤条件和承载力要求,确定桩的布置方式和间距。

8. 施工方法选择:根据工程要求和桩的类型,选择合适的施工方法,如钻孔、振动、冲击等。

9. 施工监控:对于重要工程,应进行施工监控和质量检查,确保桩基础的施工质量。

10. 桩基础验收:完成施工后,进行桩基础的验收和测试,确保其符合设计要求和工程要求。

盈建科YJKS1.3版本新功能说明

盈建科YJKS1.3版本新功能说明
2
YJK1.3.0.1 版本新增功能
目录
一、建模部分 ........................................................................................................................... 3 (一)支持 OpenGL 显示方式...............................................................................3 (二)同一结构标准层可设置不同层高 ...............................................................3 (三)工程量统计中增加钢结构构件汇总统计方式 ...........................................3 (四)按房间修改时可只标注修改过的房间 .......................................................4 (五)平面图上不同颜色标注房间各项属性 .......................................................5 (六)构件荷载查询更加简便直观 ....................................................................... 7 (七)为筒仓设计建模中设置漏斗和贮料荷载菜单 ...........................................7 (八)空间结构下的导到楼层菜单 ....................................................................... 9 (九)菜单显示不全时可用鼠标中键左右拖拽 .................................................10 (十)屏幕右下菜单增加导出到 PDF 文件菜单................................................10
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桩身面积A= 考虑水浮力桩自重Gp=
总侧阻力= 总端阻力=
1m 9m 1.5 m 500 kpa 0.7 C30 1.43 N/mm2 9 120 kN 0.79 m2 106 kN 793 kN 393 kN
8层
0x
0
=
0
总 计
252.5
计算桩顶水平力系数
Ec=
3 x104N/mm2
EI=
1252 MN.m2
1117 mm2/m 验收结果:
主筋间距 钢筋强度设计值fy= 基础边缘反力Pmin= 柱边截面弯矩设计值M=
所需配筋
180 mm 300 N/mm2 83.6 kN/m2 93.4 kN.m 1050 mm2/m
实际配筋 > 所需配筋 承台配筋满足要求
四、桩身配筋计算 桩身最小配筋率(%) 主筋数量 钢筋等级 实际配筋
2,抗拔系数λ按各省市地方地基基础规范执 行,如上海取
桩入土层 侧阻力特征值
短柱宽度at= 短柱露出地面t0=
0.7 m 0.3 m
厚度m
qsia(kpa)
小计
1层
0x
24
=
0
基础埋深h=
1.5 m
2层
4x
20
= 80
承台宽度B=
2m
3层 3.5 x
30
= 105
承台厚度t=
0.65
(推荐 0.5—
16 根
HRB335
6082 mm2 验算结果:
主筋直径 钢筋强度设计值fy=
所需配筋
22 mm 300 N/mm2 5105 mm2
实际配筋 > 所需配筋 桩身配筋满足要求
五、设有连梁时,短柱、连梁配筋计算
建议按照此时短柱及连梁实际受力用Morgian软件正截面承载力模块进行配筋计算
672 kN
< 单桩竖向承载力特征值Ra=
372 kN
< 单桩抗拔承载力特征值Rta=
82 kN
< 单桩水平承载力特征值Rha=
单桩承载力满足要求
1186 kN 661 kN 157 kN
二、短柱配筋计算(未考虑连梁有利影响)
主筋直径
20 mm
主筋数量
16 根
箍筋直径 钢筋等级 拔力沿x轴偏心距e0x= 平行y轴两侧钢筋间距Zx= 平行x轴一侧钢筋根数nx= 纵向实际配筋 平行x轴一侧实际配筋 平行y轴一侧实际配筋
100 mm 300 N/mm2 0.13 m 0.60 m
5根 4541 mm2 1498 mm2 1498 mm2
实际配筋 > 所需配筋
短柱配筋满足要求
三、承台配筋计算(双层双向)
主筋直径 钢筋等级 基础边缘反力Pmax= 柱边截面基础反力P= 实际配筋
16 mm HRB335
302.8 kN/m2 231.6 kN/m2
0.7 m
4层 1.5 x
45
= 67.5
连梁顶距地hb= 连梁宽度Bw=
300 mm 300 mm
5层
0x
0
=
0
6层
0x
0
=
0
连梁高度Bh=
700 mm
7层
0x
0
=
0
桩身直径d= 桩长lp=
地下水埋深hw= 端阻力特征值qpa=
抗拔系数λ= 桩身混凝土标号 混凝土抗拉强度ft= 桩长/桩径L/d= 承台及土重Gk=
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(适用格构式铁塔灌注桩基础)
基础受力 最大压力标准值Fk= 最大拔力标准值Tk=
最大水平力标准值Hxk=
桩基础参数
552 kN 492 kN
58 kN
备注
手动输 入项 自动计 算项
使用说明:
1,如地勘报告提供桩基础极限侧阻和端阻标 准值,除2,即为程序中所需特征值
8 mm HRB335
0.13 m 0.60 m
5根 5027 mm2 1571 mm2 1571 mm2 验算结果:
箍筋间距 钢筋强度设计值fy= 拔力沿y轴偏心距e0y= 平行x轴两侧钢筋间距Zy= 平行y轴一侧钢筋根数ny= 纵向所需配筋As= 平行x轴一侧所需配筋Asx= 平行y轴一侧所需配筋Asy=
Xoa=
10 mm,桩顶容许水平位移
m=
4 MN/m4,《桩基》表5.7.5
α= 0.356 1/m,桩的水平变形系数
αh=
3.2 桩的换算埋深
b0=
1.8 m,桩身计算宽度
Vx=
2.7 桩顶水平位移系数
一、单桩承载力验算
单桩竖向力标准值FK+Gk= 单桩上拔力标准值Tk-Gk=
单桩水平力标准值Hk=
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